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10月17日,第二届粤港澳生态环境高端论坛在广州在暨南大学举行。 在此次会上“臭氧”又成为高频词,如何解决臭氧浓度上升的空气环境问题也成为了会上讨论重点之一。第二届粤港澳生态环境高端论坛会由中国民主促进会中央委员会指导,暨南大学、民进广东省委员会、中国科学院广州分院、广东省环境科学学会共同主办,粤港澳大湾区环境科学实验室承办。以“世界一流湾区的空气质量”为主题,相关专家学者重点研讨了如何对标世界一流湾区,进一步改善粤港澳大湾区空气环境质量课题。此外,论坛还邀请了来自纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区的专家学者分享空气质量改善经验。第二届粤港澳生态环境高端论坛在暨南大学举行(图片来自中国新闻网)近年来,广东空气环境质量持续改善。2019年前8月,广东PM2.5平均浓度下降到23微克/立方米。然而,臭氧浓度上升等新的空气环境问题也亟待解决。北京大学环境科学与工程学院教授、中国工程院院士张远航认为,当前大气污染格局正在发生深刻变化,建议强化区域大气污染联防联控,建立以臭氧为核心的大气污染防控技术体系,开展多污染物协同减排,实现臭氧与PM2.5浓度的同步下降。暨南大学环境与气候研究院院长邵敏说,粤港澳三地在污染物防治方面的合作由来已久。三地将共同的科研成果转化为各自政府的减排方案和目标,这种好的路径应该继续坚持。臭氧的形成成因很复杂,受干扰因素多,粤港澳大湾区更加需要三地长期的耐心与...
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臭氧,一种有鱼腥气味淡蓝色气体。 臭氧自发现之初,随着人们对臭氧的认知不断提高,对臭氧的态度也曾经历过戏剧般的变化,那么就让我们一起来学习下关于臭氧的一些基础性质,看看有没有被刷新认知。一、臭氧简介臭氧或超氧,是无机分子,化学式 O3。一种淡蓝色的气体,带有明显的刺激性气味。它是氧的同素异形体,比双原子的同素异形体O2稳定差得多,在低层大气中分解为O2(氧气)。臭氧是通过紫外线(UV)和地球大气中的放电作用由氧气形成的。大气中约有90%的臭氧存在于离地面15到50公里之间的区域,也就是平流层,在平流层的较低层,即离地面20到30公里处,为臭氧浓度最高之区域,是为臭氧层。臭氧层吸收了太阳的大部分紫外线(UV)。臭氧的气味让人联想到氯气,许多人甚至可以发觉到空气中浓度低至0.1  ppm的臭氧。臭氧的O3结构于1865年确定。该分子后来被证明具有弯曲结构并且是反磁性的。在标准条件下,臭氧是一种淡蓝色气体,在逐渐降低的低温下会冷凝成深蓝色液体,最后变成紫黑色固体。臭氧相对于更常见的双氧的不稳定性,使得高浓缩的臭氧气体和液态臭氧都可能在高温或快速升温至沸点的情况下爆炸性分解。因此,在商业上多以低浓度使用。臭氧是一种强大的氧化剂(远远超过氧气),并具有许多与氧化有关的工业和消费应用。然而,同样高的氧化还原电位会导致臭氧破坏动物的粘液和呼吸组织,以及植物中的组织(超过约0....
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随着我国对环保重视,近年来大气污染防治措施已取得不错的成绩,中国多地空气质量日益好转,PM2.5下降并得到了控制,但近地表臭氧污染问题越发突出。臭氧成为新的主要污染物,近地表臭氧作为二次污染物,是由氮氧化物(NOx)和挥发性有机化合物(VOCs)在阳光照射下通过光化学反应产生的。夏季臭氧经常成为首要大气污染物,高浓度臭氧会危害人体健康和陆地生态系统。近日,哈佛—南信大空气质量和气候联合实验室研究人员在《自然—地球科学》发表了研究论文“A two-pollutant strategy for improving ozone and particulate air quality in China”,报道了改善我国当前臭氧和PM2.5污染的协同控制策略。制定协同控制策略,首先需要从科学上厘清臭氧和PM2.5的关系。该团队之前的研究已经通过数值模拟的方法证明了PM2.5对臭氧生成的抑制作用。在此基础上, 本研究利用生态环境部2013-2018年夏季逐日的PM2.5和臭氧的监测数据,从观测上证实了华北地区高PM2.5条件下地表MDA8(日最大8小时平均)臭氧浓度受到很强的抑制(左图)。分析发现,导致这一现象的具体机制是PM2.5通过对HO2自由基和NOx的非均相吸收,抑制了臭氧的化学生成。PM2.5对臭氧的抑制还会使得臭氧生成更加受到VOCs排放的影响,即臭氧对NOx减排的敏感性降低。因此...
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臭氧是世界公认的广谱、高效杀菌剂。目前在许多国家和地区,臭氧的应用很广泛,如应用在饮用水消毒、医用水消毒、污水处理、食品厂和药厂空气消毒、造纸漂白等行业和领域,那么臭氧又是如何制备与生产的呢?民用臭氧发生器产生臭氧,用于在无人的房间清洁空房间空气或消除空房间中的烟味。这些臭氧发生器每小时可产生3克以上的臭氧。工业中使用的臭氧以 μmol / mol( ppm,百万分之一),nmol / mol(ppb,十亿分之一),μg/ m³,mg / h(每小时毫克)或重量百分比测量。传统的应用浓度范围为 1 %至 5 %(空气中)和 6 %至 14 %(氧气中)。新的电解方法可以使产出水中的溶解臭氧浓度达到 20 %到 30 %。在使用传统的生成方法(例如电晕放电和紫外线)产生的臭氧量中,温度和湿度有着很大的影响。如果在潮湿的环境空气(而不是非常干燥的空气)运行,则将产生不到标称产量的 50 % 。使用电解方法的新型发生器可以通过将水分子用作臭氧产生源来实现更高的纯度和溶解度。1、电晕放电法这是用于大多数工业和个人用途的最常见的臭氧发生器类型。尽管存在产生臭氧的“热火花”冠状放电方法的变型,包括医学级和工业级臭氧发生器,这些单元通常通过电晕放电管工作。它们通常具有成本效益,并且除环境空气外不需要氧气源即可产生 3 – 6 %的臭氧浓度。由于天气或其他环境条件的影响,周围空气的波动会...
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臭氧,分子量 47.9982 ,氧气分子量 32 。按理说臭氧比氧气重,应该更接近地面,为何地球上大部分臭氧都在平流层?难道在牛顿万有引力理论统治下的世界,还有特殊的存在。那么这里就涉及大气层中的臭氧-氧气循环,让我们来一起了解下。一、臭氧层大气中臭氧含量最高的地方是平流层,即离地面约10至50公里(或约6至31英里)处的臭氧层。然而,即使在这一“层”中,臭氧浓度也只有百万分之二到八,所以那里的大多数氧还是以双氧的形式存在,也就是O2,体积大约是百万分之210,000。尽管臭氧层中的臭氧浓度非常小,但它对生命至关重要,因为它吸收了来自太阳的对生物有害的紫外线(UV)辐射。氮气会滤除极短或真空的紫外线(10–100 nm)。能够穿透氮的紫外线根据其波长可分为三类。这些被称为UV-A(400-315 nm),UV-B(315-280 nm)和UV-C(280-100 nm)。二、臭氧-氧气循环臭氧-氧气循环是指臭氧在地球同温层不断地再生,将紫外线转化为热量的过程。1930年,Sydney Chapman解决了其中的化学问题。这个过程通常被大气科学家称为查普曼循环。臭氧产生和破坏的过程,开始于分子氧的光解:一个氧分子被较高频率的紫外线(UV-B,UV-C或更高的紫外线)分裂(光解)成两个氧原子O2 +ℎν → 2O然后氧原子与另一个氧分子反应形成臭氧O + O2...
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